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1.
大型油罐下节点三种计算方法的比较   总被引:1,自引:0,他引:1  
对于大型油罐的下节点计算,目前有三种方法,即API(J.B.Denham)的刚性地基梁方法、中国科学院力学所方法和吴天云的弹性地基梁与刚性地基梁耦合法。对这三种计算方法进行了分析,认为第3种方法适用于边缘板有足够宽度或边缘板与中幅板对接焊接情况。用本计算方法和秦皇岛10×1O~4m~3浮顶油罐的实测结果进行了比较,其理论计算结果与实测结果吻合很好,而前两种计算方法的误差都较明显。得出的结论是:①适当增大罐底边缘板伸出罐壁外表面的宽度,以减小罐底边缘板所承受的弯曲应力;②边缘板和中幅板应对接焊接,以减小边缘板的最大应力;③在下节点的计算方法中,应对罐壁变形给予考虑。  相似文献   
2.
本工作研究了分子氢对不同生长条件下三种红萍:细绿萍(Azollsa filiculoides),卡洲萍(Azolla caroniana)和小叶萍(Azolla microphylla)的固氮活性的支持作用,结果表明,在5000—20000lx不同光照强度下,分子氢对红萍固氮活性均有支持作用,当光照强度为10000lx时,10%的分子H_2可使红萍的固氮活性增加30—80%,在5000lx弱光条件下,相同浓度分子氢使红萍固氮活性增加的幅度比10000lx光照时大。在相同的光照条件下,大叶萍的固氮活性较高,分子氢对其固氮活性的支持作用也较强,说明了在萍藻共生体系中,光能利用、固氮效率与分子氢利用效率呈正相关。同时,分子氢对于红萍固氮活性受尿素毒害所致的抑制也有减慢作用。在培养液中尿素浓度超过5ppm时,红萍的固氮活性受到抑制,当尿素浓度达到50ppm时,其固氮活性抑制率达50—60%,但20%的分子氢可使其固氮活性恢复到正常培养下的70%以上。在一定的尿素浓度范围内,红萍固氮活性受抑程度愈大,分子氢对其减慢的作用也愈强。  相似文献   
3.
吴天云 《油气储运》1997,16(8):13-18
分析了大型油罐底边缘板和下节点的应力,对边缘板与中幅板搭接且罐基础具有环梁时的应力进行了精确的理论分析和应力计算,并将本文的计算方法与API和中国科学院方法在罐底板假设边界条件的合理性方面进行了比较。对实测过的50000m^3油罐进行的分析表明,是边缘板的应力大于本文理论的计算结果和吴天云方法的结果,与科学院方法的结果基本一致,API方法的结果最偏离实测值,同时分析了计算应力偏小的原因。  相似文献   
4.
圆柱形金属油罐下节点的应力分析和强度设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
吴天云  葛京鹏 《油气储运》1996,15(10):15-18
圆柱形金属油罐下节点包括罐壁底圈板、角焊缝和罐底边缘板,这三部分的强度设计是整个油罐强度的关键。对于罐壁最大环向应力(一次应力)校核,首先考虑了三种环向应力的组合值,即液体压力和下节点边缘力系M0使罐壁产生径向位移引起的环向应力σa、第一、二圈罐壁板连接处的边缘力系引起底圈板罐径变化而产生的环向应力σb以及轴向弯曲应力在环向引起的波桑应力σc。对于角焊缝的强度校核,用M0作为油罐底圈壁板与下节点角  相似文献   
5.
吴天云 《油气储运》1997,16(10):23-25
普通油罐的安装除常见的焊接方法外,在某些部位,如缘板的最外侧也采用螺栓固,此种做法是对油罐的抗震和拱顶装油的需要进行了考虑。但对于普通锚固油罐罐底与罐壁的连拉御的应力目前还没有计算方法,为此对这种情况进行了分析,推导了理论计算公式,目的是计算罐基础的最外侧为环梁而内侧弹性基础的同罐应力。由于其它设计和计算在《低压锚固油罐的应力分析》一文中已作过描述,因而只给出油罐下节点的计算方法。  相似文献   
6.
吴天云 《油气储运》1997,16(7):11-16
由于罐内气气体压力的作用,低压储罐运行中会产生罐壁对罐底的向上升举力,因而,此类油罐设计时常在其边缘板的最外侧用螺栓锚固,同时也兼顾了抗震要求。  相似文献   
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